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    7.4 动量和能量观点的综合应用(碰撞问题一)过关检测-2022届高考物理一轮复习

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    7.4动量和能量观点的综合应用(碰撞问题一)1.如图所示,光滑水平面上有大小相同的AB两球在同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向, AB两球的动量均为10kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为-4 kg·m/s,则(  )A.左方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为25B.左方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为67C.右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为25D.右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为672.如图,光滑水平面上有AB两小球,质量分别为2kg1kg,以2m/s的速率相向运动,碰后可能的情况是(  )A.碰后B球静止 B.两小球均以原速率弹回C.碰后A球静止 D.碰后B球以4m/s的速率弹回3.小球A以速度v0向右运动,与静止的小球B发生正碰,碰后AB的速率分别是,则AB球的质量比可能是(  )A3:8 B3:5 C3:2 D3:14AB两物体在光滑水平面上沿同一直线运动,图表示发生碰撞前后的v-t图线,由图线可以判断不正确的是(  )AAB的质量比为3∶2BAB作用前后总动量守恒CAB作用前后总动量不守恒DAB作用前后总动能不变5.如图所示,两个小球在光滑水平地面上相向运动,它们的质量分别为,速度分别是(设为正方向),,则它们发生正碰后,速度的可能值分别为(  )A BC D6.某研究小组通过实验测得两滑块碰撞前后运动的实验数据,得到如图所示的位移时间图像。图中的线段分别表示沿光滑水平面上同一条直线运动的滑块和它们发生正碰后结合体的位移变化关系。已知相互作用时间极短,由图像给出的信息可知(  )A.碰前滑块与滑块速度大小之比2∶5B.碰前滑块的动量大小比滑块的动量大小大C.碰前滑块的动能比滑块的动能小D.滑块的质量是滑块的质量的7.如图所示,在光滑水平面上,静止着一个质量为m1的小球A,另一相同大小、质量为m2的小球B,以速度vA发生弹性正碰,若碰后AB两球的速度大小之比为31,则两球质量关系正确的是(  )A2m1=m2 B3m1 = 5m2C5m1 = 3m2 D3m1=m28.如图所示,质量m1=1kg的物块A以初速度v0=9m/s在光滑水平地面上向右运动,与静止在前方、质量m2=2kgB发生正碰,B的左端有一小块质量可以忽略的橡皮泥,碰撞过程持续了0.1s,碰撞结束后AB一起运动。以v0方向为正方向,下列说法中正确的是(  )A.碰撞过程中A受到的冲量为6N·sB.碰撞过程中A的平均加速度为–60m/s2C.碰撞过程中B受到的平均作用力为60NDAB碰撞结束后AB系统损失的动能为36J9.如图所示是质量为M=3kg的小球A和质量为m=1kg的小球B在光滑水平面上做对心碰撞前后画出的位移时间图象,由图可知(  )A.两个小球在碰撞前后动量守恒 B.碰撞过程中,B损失的动能是6JC.碰撞前后,A的动能不变 D.这两个小球的碰撞是非弹性碰撞10.在光滑水平面上,有两个小球AB沿同一直线同向运动,B在前,A在后。已知碰前两球的动量分别为,碰撞前后,它们动量的变化分别为。下列一定错误的是(  )ABCD11.如图所示,两个大小相同的小球AB用等长的细线悬挂于O点,线长为L,若将A由图示位置静止释放,在最低点与B球相碰,重力加速度为g,则下列说法正确的是(    AA下落到最低点的速度是B.若AB发生完全非弹性碰撞,则第一次碰后A上升的最大高度是C.若AB发生完全非弹性碰撞,则第一次碰时损失的机械能为D.若AB发生弹性碰撞,则第一次碰后A上升的最大高度是12.如图所示,质量mA0.2kgmB0.3kg的小球AB均静止在光滑水平面上,现给A球一个向右的初速度v05m/s,之后与B球发生对心碰撞。1)若碰后B球的速度向右为3m/s,求碰后A球的速度大小;2)若AB两球发生弹性碰撞,求碰后AB球各自的速度大小;3)若AB两球发生的是完全非弹性碰撞,求碰撞后两球损失的动能。
    13.如图所示,半径R=0.45m光滑圆弧轨道与粗糙的水平轨道平滑连接。现有一质量m1=1kg的小滑块,从轨道上端无初速释放,滑到最下端B后,与静置在水平轨道的质量m2=0.5kg的小滑块相碰后粘在一起沿水平轨道运动,两小滑块经过时间t=1s停止运动。已知两滑块与水平地面动摩擦因数相同,重力加速度g10m/s2。求1)滑块到达B端之前瞬间对轨道压力;2)两滑块与水平地面间动摩擦因数。14.如图所示,在竖直平面内固定着半径为R的半圆形轨道,小球B静止在轨道的最低点,小球A从轨道右端正上方3.5 R处由静止自由落下,沿圆弧切线进入轨道后,与小球B发生弹性碰撞。碰撞后B球上升到最高点C,圆心OC的连线与竖直方向的夹角为60°。若两球均可视为质点,不计一切摩擦,求AB两球的质量之比15.某同学为了研究碰撞问题,设计了如图所示的装置,半径为R的光滑四分之一圆弧轨道AB和半径为1.5R的光滑半圆弧轨道CD固定在竖直面内,两圆弧轨道的最低点均与光滑水平轨道平滑相切,质量均m的小球bc静止在水平面上,将质量为2m的小球aA点正上方某处由静止释放,小球a刚好从A点进入圆弧轨道,运动到水平面上与小球b发生弹性正碰,此后小球b又与小球c发生正碰并粘在一起,结果,粘在一起的bc小球恰好能到达D点,不计小球的大小,重力加速度大小为g,求:1)小球b与小球c碰撞前的速度大小;2)小球aA点正上方释放的位置离A点的高度。
      参考答案1B  2C  3A  4C  5A  6D  7BD  8BC  9AB  10BCD  11ABD12.(10.5m/s;(21m/s4m/s;(31.5J解析1AB碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得mAv0mAvAmBvB解得vA0.5m/s2)若两球发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得mAv0mAvAmBvB由机械能守恒定律得mAv02mAvA2mBvB2解得vA=-1m/svB4m/sA球的速度大小为1m/sB球的速度大小为4m/s3)碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得mAv0(mAmB)v解得v2m/s系统损失的动能ΔEkmAv02(mAmB)v21.5J即动能损失1.5J13(1)30N(2)0.2解析(1)根据动能定理可得由牛顿第二定律可得根据牛顿第三定律可得,滑块到达B端之前瞬间对轨道压力与FN等大,为30N(2)由动量守恒定律可得由速度公式可得由牛顿第二定律141∶5解析小球A从高处由静止下落至轨道的最低点,由机械能守恒定律小球A与小球B发生弹性碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律B球上升到最高点C,由机械能守恒定律 联立解得mAmB=15.15.(1;(2解析1)设bc到达D点速度大小为,根据牛顿第二定律有解得bc碰撞后的共同速度为,碰撞前b球的速度为,根据动量守恒根据机械能守恒定律有解得2)设ab碰撞后,a球的速度为,碰撞前a球的速度为,小球a刚释放的位置离A点的高度为,根据机械能守恒定律ab碰撞过程动量守恒根据能量守恒有解得

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